Perfil
Martin Tajmar
Profesor y titular de la cátedra de Sistemas Espaciales, Instituto de Ingeniería Aeroespacial, TU Dresden
Tajmar desarrolla propulsión espacial eléctrica y miniaturizada y balanzas de empuje de precisión. Con sus colaboradores, prueba mecanismos de propulsión propuestos y separa las señales de fuerza de la deriva térmica y las interacciones electromagnéticas. Sus mediciones del EMDrive utilizaron un péndulo doble contrapesado y baterías a bordo; en las frecuencias ensayadas no encontraron empuje anómalo superior a la fuerza fotónica clásica equivalente a la potencia suministrada.
Afiliaciones
- Technische Universität Dresden
Identificadores
- orcid 0000-0002-7406-7588
Canales
Bibliografía
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Entradas bibliográficas publicadas: 4. Mostrando 1–4 de 4.
Obra incluida en la bibliografía
Trabajo académico · 2003
Gravitomagnetic field of a rotating superconductor and of a rotating superfluid
- M. Tajmar(Autoría)
- C.J. de Matos(Autoría)
Martin Tajmar y Clovis de Matos cuantizan un momento canónico extendido que incluye el arrastre gravitacional y lo aplican a superconductores y superfluidos en rotación con forma de anillo. El punto de partida es el efecto Barnett, en el que la rotación magnetiza un material, junto con su análogo gravitacional en la relatividad general de campo débil. Las mediciones del flujo magnético en superconductores en rotación discrepan de las predicciones hechas sin término gravitomagnético, y los autores se preguntan qué parte de esa diferencia explica dicho término. En los superfluidos neutros en rotación, los efectos de arrastre que implican los datos de superconductores quedarían aún dentro del ruido experimental actual. Proponen medir el par que ese campo ejercería sobre un giroscopio en rotación, un experimento aún no realizado.
Obra incluida en la bibliografía
Trabajo académico · 2007
Measurement of Gravitomagnetic and Acceleration Fields around Rotating Superconductors
- Martin Tajmar(Autoría)
- Florin Plesescu(Autoría)
- Bernhard Seifert(Autoría)
- Klaus Marhold(Autoría)
Tajmar, Plesescu, Seifert y Marhold siguen su propuesta de que un superconductor en rotación produce, además de su momento de London, un gran campo gravitomagnético que explicaría un aparente aumento de masa de los pares de Cooper del niobio. Un campo similar se deduce de la relatividad general combinada con la cantidad observada de energía oscura. Construyeron una instalación para medir pequeños campos de aceleración y gravitomagnéticos cerca de un superconductor que gira y acelera rápidamente. Las mediciones con niobio muestran primeros indicios dentro de un factor 2 de su predicción, y se revisan las posibles fuentes de error. Si este momento de London gravitomagnético existe, podrían generarse campos de aceleración en el laboratorio.
Obra incluida en la bibliografía
Trabajo académico · 2005
Gravitomagnetic London moment and the graviton mass inside a superconductor
- C.J. de Matos(Autoría)
- M. Tajmar(Autoría)
Clovis de Matos y Martin Tajmar usan la forma de Proca del electromagnetismo y del gravitoelectromagnetismo para derivar las propiedades magnéticas y gravitomagnéticas de un superconductor en rotación. Un superconductor expulsa los campos magnéticos y, al girar, produce un campo magnético llamado momento de London. Tanto el diamagnetismo perfecto como el momento de London se deducen de que el fotón adquiere masa dentro del superconductor. Por analogía, su propuesta para resolver la anomalía de masa de los pares de Cooper medida por Tate se explica con una masa del gravitón en el superconductor distinta de la cosmológica. Para el niobio, la masa del gravitón necesaria es de unos 10^-55 kg, 14 órdenes de magnitud por encima del límite en el espacio libre, igual que la masa del fotón aumenta mucho dentro de un superconductor por el mecanismo de Higgs.
Obra incluida en la bibliografía
Trabajo académico · 2021
High-accuracy thrust measurements of the EMDrive and elimination of false-positive effects
- M. Tajmar(Autoría)
- O. Neunzig(Autoría)
- M. Weikert(Autoría)
M. Tajmar, O. Neunzig y M. Weikert prueban el EMDrive, un propulsor sin propelente propuesto en el que microondas en una cavidad cónica cerrada producirían al menos 1 mN/kW de empuje. El calor, la carga mecánica y las corrientes elevadas pueden crear artefactos que parecen empuje. Construyeron una balanza de doble péndulo invertido y contrapesado que elimina casi toda la deriva térmica, y alimentaron el dispositivo con su propia batería para evitar interacciones por los pasamuros. En una banda amplia de frecuencias con varias resonancias y modos no encontraron empuje, lo que limita cualquier empuje anómalo a menos que la fuerza de la radiación clásica para la misma potencia. El resultado fija límites estrictos para todas las teorías propuestas y descarta los resultados de pruebas anteriores en al menos dos órdenes de magnitud.